普朗克常数是什么意思?指什么?等等,越详细越好,谢谢

2020-11-22 13:25:05 字数 5841 阅读 4482

1楼:匿名用户

普朗克常数记为h,是一个物理常数,用以描述量子大小。在量子力学中占有重要的角色,马克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。这样的一份能量叫做能量子,每一份能量子等于普朗克常数乘以辐射电磁波的频率。

数值约为:h=6.62606896(33)×10^(-34) j·s其中能量单位为焦(j)。

若以电子伏特(ev)·秒(s)为能量单位则为h=4.13566743(35)×10^(-15) ev·s普朗克常数的物理单位为能量乘上时间,也可视为动量乘上位移量:

为角动量单位

普朗克常量是多少?

2楼:纵横竖屏

普朗克常量:h=6.62606896(33)×10^(-34) j·s。

普朗克常数记为h,是一个物理常数,用以描述量子大小。

在量子力学中占有重要的角色,马克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。

这样的一份能量叫做能量子,每一份能量子等于hν,ν为辐射电磁波的频率,h为一常量,叫为普朗克常数。在不确定性原理中 普朗克常数有重大地位,粒子位置的不确定性×粒子动量的不确定性×粒子质量≥普朗克常数

另外千克的定义也是由普朗克常数决定,其原理是将移动质量1千克物体所需机械力换算成可用普朗克常数表达的电磁力,再通过质能转换公式算出质量。

扩展资料:

h 与波粒二象性

波粒二象性是微观粒子的基本属性。h 是联系微观粒子波粒二象性的桥梁,微观粒子的行为是以波动性为主要特征还是以粒子性为主要特征,是以普朗克常数h 为基准来判定的。

将微观粒子的波动性与粒子性联系起来的公式是e =hν,p =h λ。能量e 与动量p 是典型的描述粒子行为的物理量,频率ν与波长λ是典型的描述波动行为的物理量。

将描述粒子行为的物理量与描述波动行为的物理量用同一个公式相联系,这正寓意了波粒二象性,而将二者联系起来的恰恰是普朗克常数h 。

根据上述公式可以了解能量为e 、动量为p 的粒子的频率与波长,结合相应的物理过程自然可以判断是粒子性呈主要特征还是波动性呈主要特征。

h 与不确定度原理:

不确定度原理,有时又称为测不准关系,是海森伯在1927 年首先提出来的。它反映了微观粒子运动的基本规律,是物理学中一个极为重要的关系。它包括多种表示式,其中有两个是:

x· px ≥h ,t ·e ≥h 。

前一式子表明,当粒子被局限在x 方向的一个有限范围x 内时,它所对应的动量分量px 必然有一个不确定的数值范围px ,两者的乘积满足x·px ≥h 。

换言之,假如x 的位置完全确定(x→0),那么粒子可以具有的动量px 的数值就完全不确定(px →∞);当粒子处于一个px 数值完全确定的状态时(px →0),我们就无法在x 方向把粒子固定住,即粒子在x 方向的位置是完全不确定的。

后一式子表明,若一粒子在能量状态e 只能停留t 时间,那么,在这段时间内粒子的能量状态并非完全确定,它有一个弥散e ≥ht ;只有当粒子的停留时间为无限长时(稳态),它的能量状态才是完全确定的(e =0)。

不确定度原理是量子力学的一条基本原理。应用量子力学的理论可以证明,凡是乘积具有h 量纲的成对物理量都不能以任意高的精确度同时确定。正如上述动量与坐标、能量与时间的乘积均具有h量纲,所以这两对量不能同时具有确定值。

3楼:匿名用户

普朗克常数的值约为:h=6.6260693(11)×10^-34j·s 其中为能量单位为焦(j)。

若以电子伏特(ev)·秒(s)为能量单位则为 h=4.13566743(35)×10^-15ev·s

4楼:路伟的

6.62×10的(-34)次方 单位焦耳·秒

5楼:匿名用户

6.63×10^-34j·s

6楼:张咲帅

普朗克常数的值约为:h=6.626176(36)×10^-34j·s。

普朗克常量是多少?有何意义?

7楼:闲花微凉

普朗克常数记为h,是一个物理常数,用以描述量子大小。在原子物理学与量子力学中占有重要的角色,马克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。这样的一份能量叫做能量子,每一份能量子等于普朗克常数乘以辐射电磁波的频率。

数值约为:h=6.62606896(33)×10^(-34) j·s

其中能量单位为焦(j)。

若以电子伏特(ev)·秒(s)为能量单位则为

h=4.13566743(35)×10^(-15) ev·s

普朗克常数的物理单位为能量乘上时间,也可视为动量乘上位移量:

为角动量单位

由于计算角动量时要常用到h/2π这个数,为避免反复写 2π 这个数,因此引用另一个常用的量为约化普朗克常数(reduced planck constant),有时称为狄拉克常数(dirac constant),纪念保罗·狄拉克:

=h/(2π)

约化普朗克常量(又称合理化普朗克常量)是角动量的最小衡量单位。

其中 π 为圆周率常数,约等于3.14,(这个h上有一条斜杠)念为 "h拔" 。

普朗克常数用以描述量子化,微观下的粒子,例如电子及光子,在一确定的物理性质下具有一连续范围内的可能数值。例如,一束具有固定频率 ν 的光,其能量 e 可为:

有时使用角频率 ω=2πν :

许多物理量可以量子化。譬如角动量量子化。 j 为一个具有旋转不变量的系统全部的角动量, jz 为沿某特定方向上所测得的角动量。其值:

因此, 可称为 "角动量量子"。

普朗克常数也使用于海森堡不确定原理。在位移测量上的不确定量(标准差) δx ,和同方向在动量测量上的不确定量 δp,有一定关系。还有其他组物理测量量依循这样的关系,例如能量和时间。

用途物理学中的一个常量数值,常用与计算:1. ε=hv 2. ek =hν -w

普朗克常量是多少?又是谁,怎样得到的?

8楼:vip云中雁

普朗克常数记为 h ,是一个物理常数,用以描述量子大小。在量子力学中占有重要的角色,马克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。这样的一份能量叫做能量子,每一份能量子等于hv,v为辐射电磁波的频率,h为一常量,叫为普朗克常数。

普朗克常数的值约为:h=6.6260693(11)×10^(-34) j·s   其中为能量单位为焦(j)。

  若以电子伏特(ev)·秒(s)为能量单位则为   h=4.13566743(35)×10^(-15) ev·s   普朗克常数的物理单位为能量乘上时间,也可视为动量乘上位移量:   为角动量单位   由于计算角动量时要常用到h/2π这个数,为避免反复写 2π 这个数,因此引用另一个常用的量为约化普朗克常数(reduced planck constant),有时称为狄拉克常数(dirac constant),纪念保罗·狄拉克

普朗克常数的物理意义是什么?

9楼:月明风清不识愁

普朗克常数记为 h ,是一个物理常数,用以描述量子大小。在量子力学中占有重要的角色,马克斯·普朗克在1900年研究物体热辐射的规律时发现,只有假定电磁波的发射和吸收不是连续的,而是一份一份地进行的,计算的结果才能和试验结果是相符。这样的一份能量叫做能量子,每一份能量子等于hv,v为辐射电磁波的频率,h为一常量,叫为普朗克常数。

10楼:匿名用户

“最小”份额的波能只和频率有关。

电磁波的最小份的能量包贮存的能量为hf,h表现了所有电磁波和能量的关系。

要正确测量普朗克常量关键是什么? 5

11楼:xhj北极星以北

用光电效应方法测量普朗克常量的关键在于获得单色光、测得光电管的伏安特性曲线和确定遏止电位差值。

光电效应实验及其光量子理论的解释在量子理论的确立与发展上,在解释光的波粒二象性等方面都具有划时代的深远意义。利用光电效应制成的光电器件在科学技术中得到广泛的应用,并且至今还在不断开辟新的应用领域,具有广阔的应用前景。本实验的目的是了解光电效应基本规律,并用光电效应方法测量普朗克常量和测定光电管的光电特性曲线。

12楼:匿名用户

要看你是用什么方法测定了。有用“光电效应”的试验测定的,还有其他方法测定的。

普朗克常数:6.626乘以10的负34次方.j.s是什么意思..?谢谢了

13楼:杰克兄弟

焦耳*秒——绝大多数物理常数都有量纲(即物理量单位)。

普朗克常量是什么,它的单位如何理解?

14楼:匿名用户

普朗克演讲的内容是关于物体热辐射的规律,即关于一定温度的物体发出的热辐射在不同频率上的能量分布规律。普朗克对于这一问题的研究已有 6 个年头了,今天他将公布自己关于热辐射规律的最新研究结果。普朗克首先报告了他在两个月前发现的辐射定律,这一定律与最新的实验结果精确符合(后来人们称此定律为普朗克定律)。

然后,普朗克指出,为了推导出这一定律,必须假设在光波的发射和吸收过程中,物体的能量变化是不连续的,或者说,物体通过分立的跳跃非连续地改变它们的能量,能量值只能取某个最小能量元的整数倍。为此,普朗克还引入了一个新的自然常数 h = 6.626196×10^-34 j·s(即6.

626196×10^-27erg·s,因为1erg=10^-7j)。这一假设后来被称为能量量子化假设,其中最小能量元被称为能量量子,而常数 h 被称为普朗克常数②。

于是,在一次普通的物理学会议上,在与会者们的不经意间,普朗克首次指出了热辐射过程中能量变化的非连续性。今天我们知道,普朗克所提出的能量量子化假设是一个划时代的发现,能量子的存在打破了一切自然过程都是连续的经典定论,第一次向人们揭示了自然的非连续本性。普朗克的发现使神秘的量子从此出现在人们的面前,它让物理学家们即兴奋,又烦恼,直到今天。

物体通过分立的跳跃非连续地改变它们的能量呢,但是,怎么会这样呢?物体能量的变化怎么会是非连续的呢?根据我们熟悉的经典理论,任何过程的能量变化都是连续的,而且光从光源中也是连续地、不间断地发射出来的。

没有人愿意接受一个解释不通的假设③,尤其是严肃的科学家。因此,即使普朗克为了说明物体热辐射的规律被迫假设能量量子的存在,但他内心却无法容忍这样一个近乎荒谬的假设。他需要理解它!

就象人们理解牛顿力学那样。于是,在能量量子化假设提出之后的十余年里,普朗克本人一直试图利用经典的连续概念来解释辐射能量的不连续性,但最终归于失败。1931 年,普朗克在给好友伍德(willias wood)的信中真实地回顾了他发现量子的不情愿历程,他写道,“简单地说,我可以把这整个的步骤描述成一种孤注一掷的行动,因为我在天性上是平和的、反对可疑的冒险的,然而我已经和辐射与物质之间的平衡问题斗争了六年(从 1894 年开始)而没有得到任何成功的结果。

我明白,这个问题在物理学中是有根本重要性的,而且我也知道了描述正常谱(即黑体辐射谱)中的能量分布的公式,因此就必须不惜任何代价来找出它的一种理论诠释,不管那代价有多高。”④

1919 年,索末菲在他的《原子构造和光谱线》一书中最早将 1900 年 12 月 14 日称为“量子理论的诞辰”,后来的科学史家们将这一天定为了量子的诞生日⑤。

[普朗克科学定律]

普朗克曾经说过一句关于科学真理的真理,它可以叙述为“一个新的科学真理取得胜利并不是通过让它的反对者们信服并看到真理的光明,而是通过这些反对者们最终死去,熟悉它的新一代成长起来。”这一断言被称为普朗克科学定律,并广为流传。

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